電源設(shè)計(jì)

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  • 突破光耦合的溫度限制 ,實(shí)現(xiàn)功率密度非常高的緊湊型電源設(shè)計(jì)
    對(duì)于電氣隔離電源,您必須確定電氣隔離控制器IC在初級(jí)或次級(jí)的哪一端將會(huì)導(dǎo)通,如果它位于次級(jí)端,則必須通過(guò)電氣隔離提供對(duì)初級(jí)端電源開(kāi)關(guān)的控制。 一般而言,無(wú)論是初級(jí)端的控制器還是次級(jí)端的控制器,在兩種架構(gòu)中都需要可越過(guò)電氣隔離進(jìn)行信號(hào)傳輸?shù)穆窂?,通常為光耦合?或光隔離器)。然而,它們會(huì)帶來(lái)一些不利因素:它們的額定溫度通常僅為85°C,電流傳輸比(CTR)隨時(shí)間而改變,這意味著它們的傳輸行為在電路使
  • LDO的重要特性Brick-Wall Current Limiting有什么用?
    Part 01 前言 LDO在設(shè)計(jì)電源時(shí)很常用,說(shuō)到電源,就必然要考慮的一個(gè)問(wèn)題就是過(guò)流保護(hù),過(guò)流保護(hù)是LDO電路設(shè)計(jì)中繞不過(guò)的“硬核”問(wèn)題。LDO通過(guò)調(diào)節(jié)輸出電壓,確保負(fù)載在不同電流需求下穩(wěn)定工作。但當(dāng)負(fù)載電流超出設(shè)計(jì)范圍,如短路或過(guò)載,過(guò)大的電流可能導(dǎo)致芯片過(guò)熱甚至損壞。為此,過(guò)流保護(hù)機(jī)制應(yīng)運(yùn)而生,旨在限制輸出電流,保護(hù)LDO及其負(fù)載。LDO有兩種典型的過(guò)流保護(hù)機(jī)制:磚墻限流Brick-Wal
    LDO的重要特性Brick-Wall Current Limiting有什么用?
  • 別再瞎畫(huà)了!電源布局布線圖解版,實(shí)用干貨全在這!
    電源設(shè)計(jì),是PCB設(shè)計(jì)中最核心、也最容易翻車(chē)的模塊之一。今天這篇文章,就結(jié)合圖文,帶你完整拆解?開(kāi)關(guān)電源與LDO線性穩(wěn)壓器的PCB設(shè)計(jì)技巧,從布局到鋪銅,從GND處理到過(guò)孔安排,全流程講透!
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  • 借助高集成度 TOLL 封裝 GaN 器件推動(dòng)電源設(shè)計(jì)創(chuàng)新
    當(dāng)今的電源設(shè)計(jì)要求高效率和高功率密度。因此,設(shè)計(jì)人員將氮化鎵 (GaN) 器件用于各種電源轉(zhuǎn)換拓?fù)洹?GaN 可實(shí)現(xiàn)高頻開(kāi)關(guān),這樣可減小無(wú)源器件的尺寸,從而增加密度。與硅和碳化硅 (SiC) 之類(lèi)的技術(shù)相比,GaN 還可降低開(kāi)關(guān)、柵極驅(qū)動(dòng)和反向恢復(fù)損耗,從而提高電源設(shè)計(jì)效率。 您可以使用 650V GaN FET 進(jìn)行 AC/DC 至 DC/DC 轉(zhuǎn)換,或使用 100V 或 200V GaN FE
    借助高集成度 TOLL 封裝 GaN 器件推動(dòng)電源設(shè)計(jì)創(chuàng)新
  • V821 硬件設(shè)計(jì)指南
    文檔簡(jiǎn)介? 本文檔主要介紹V821芯片在IPC/門(mén)鎖應(yīng)用方案設(shè)計(jì)中的原理圖和PCB設(shè)計(jì)要點(diǎn)以及細(xì)則,旨在指導(dǎo)客戶設(shè)計(jì),提高產(chǎn)品設(shè)計(jì)的可靠性以及降低產(chǎn)品的設(shè)計(jì)成本,保證設(shè)計(jì)質(zhì)量,幫助客戶縮短產(chǎn)品量產(chǎn)周期。同時(shí)請(qǐng)使用全志科技發(fā)布的核心模塊的模板,保證產(chǎn)品的性能和可靠性。 原理圖設(shè)計(jì)? 方案概述? V821芯片介紹? V821是一顆面向智能視覺(jué)領(lǐng)域推出的新一代高性能、低功耗的處理器SoC,可廣泛用于電池
  • 電源設(shè)計(jì)小貼士 | 服務(wù)器電源設(shè)計(jì)中的五大趨勢(shì)
    本文屬于德州儀器“電源設(shè)計(jì)小貼士”系列技術(shù)文章,將主要討論服務(wù)器電源設(shè)計(jì)中的五大趨勢(shì):功率預(yù)算、冗余、效率、工作溫度以及通信和控制,并分析預(yù)測(cè)服務(wù)器 PSU 的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。 由于服務(wù)器對(duì)于處理數(shù)據(jù)通信至關(guān)重要,因此服務(wù)器行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)同步呈指數(shù)發(fā)展。盡管服務(wù)器單元最初是基于 PC 架構(gòu),但服務(wù)器系統(tǒng)必須能夠應(yīng)對(duì)日益增加的網(wǎng)絡(luò)主機(jī)數(shù)量和復(fù)雜性。 圖 1 展示了數(shù)據(jù)中心中的典型機(jī)架式服務(wù)器系統(tǒng)及服務(wù)器
    電源設(shè)計(jì)小貼士 | 服務(wù)器電源設(shè)計(jì)中的五大趨勢(shì)
  • 電源PCB設(shè)計(jì)太難?圖解開(kāi)關(guān)電源與LDO布局布線要點(diǎn)全攻略!
    電源設(shè)計(jì),是PCB設(shè)計(jì)中最核心、也最容易翻車(chē)的模塊之一。今天這篇文章,就結(jié)合圖文,帶你完整拆解?開(kāi)關(guān)電源與LDO線性穩(wěn)壓器的PCB設(shè)計(jì)技巧,從布局到鋪銅,從GND處理到過(guò)孔安排,全流程講透!
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  • 英飛凌與科士達(dá)深入合作,全棧方案樹(shù)立UPS高效可靠新標(biāo)桿
    在全球數(shù)據(jù)中心加速向高效化、集約化轉(zhuǎn)型的背景下,高頻中大功率UPS(不間斷電源)市場(chǎng)需求持續(xù)攀升,對(duì)能效、功率密度及可靠性的要求亦日益嚴(yán)苛。 近日,英飛凌宣布與深圳科士達(dá)科技股份有限公司深化合作,通過(guò)提供英飛凌1200V CoolSiC? MOSFET和CoolSiC?二極管、650V CoolSiC? MOSFET器件以及EiceDRIVER?系列單通道磁隔離驅(qū)動(dòng)器等全套功率半導(dǎo)體解決方案,助力
    英飛凌與科士達(dá)深入合作,全棧方案樹(shù)立UPS高效可靠新標(biāo)桿
  • 從0到1設(shè)計(jì)BUCK(2) | 為什么要設(shè)計(jì)電路?電源工程師必知的電路設(shè)計(jì)第一步!
    類(lèi)似于做產(chǎn)品之前必須有產(chǎn)品定義,在進(jìn)行電路設(shè)計(jì)之前也必須有設(shè)計(jì)需求(相當(dāng)于產(chǎn)品定義),是對(duì)最終設(shè)計(jì)出的電路,其各項(xiàng)指標(biāo)的期望。
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  • 如何最大限度減小電源設(shè)計(jì)中輸出電容的數(shù)量和尺寸?
    電源輸出電容一般是100 nF至100 μF的陶瓷電容,它們耗費(fèi)資金,占用空間,而且,在遇到交付瓶頸的時(shí)候還會(huì)難以獲得。所以,如何最大限度減小輸出電容的數(shù)量和尺寸,這個(gè)問(wèn)題反復(fù)被提及。
  • 電源設(shè)計(jì)小貼士 | 用于電動(dòng)汽車(chē)車(chē)載充電器的 CLLLC 與 DAB 比較
    為深入剖析當(dāng)前電源設(shè)計(jì)普遍面臨的難題,并提供一系列切實(shí)可行的解決方案和創(chuàng)新設(shè)計(jì)思路,德州儀器專家創(chuàng)建“電源設(shè)計(jì)小貼士”系列技術(shù)文章,介紹電源設(shè)計(jì)的常見(jiàn)提示和技巧,幫助設(shè)計(jì)人員更好應(yīng)對(duì)電源設(shè)計(jì)挑戰(zhàn),助力設(shè)計(jì)更加高效、可靠。 為了優(yōu)化電動(dòng)汽車(chē) (EV) 的電源,車(chē)載充電器 (OBC) 必須高效、輕便、小巧。電動(dòng)汽車(chē)重量減輕后,也需要更低的功率來(lái)驅(qū)動(dòng),從而提高整體效率。 OBC 需要支持適當(dāng)?shù)碾娋W(wǎng)到車(chē)輛
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  • 電子信息:這5個(gè)方向,難學(xué),工資還不高!
    在電子信息領(lǐng)域中,部分方向因技術(shù)復(fù)雜度高、市場(chǎng)需求飽和或行業(yè)附加值較低,導(dǎo)致學(xué)習(xí)難度大但薪資水平相對(duì)有限。
    電子信息:這5個(gè)方向,難學(xué),工資還不高!
  • 開(kāi)關(guān)模式電源開(kāi)始采用GaN開(kāi)關(guān)
    作者:Frederik Dostal,電源管理專家 摘要 在開(kāi)關(guān)模式電源中使用GaN開(kāi)關(guān)是一種相對(duì)較新的技術(shù)。這種技術(shù)有望提供更高效率、更高功率密度的電源。本文討論了該技術(shù)的準(zhǔn)備情況,提到了所面臨的挑戰(zhàn),并展望了GaN作為硅的替代方案在開(kāi)關(guān)模式電源中的未來(lái)前景。 如今,電源管理設(shè)計(jì)工程師常常會(huì)問(wèn)道: 現(xiàn)在應(yīng)該從硅基功率開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)向GaN開(kāi)關(guān)了嗎? 氮化鎵(GaN)技術(shù)相比傳統(tǒng)硅基MOSFET有許多優(yōu)勢(shì)
    開(kāi)關(guān)模式電源開(kāi)始采用GaN開(kāi)關(guān)
  • Power Integrations推出TinySwitch-5 IC 助力高效電源設(shè)計(jì)
    第五代標(biāo)志性開(kāi)關(guān)IC產(chǎn)品系列可在經(jīng)典反激式架構(gòu)中實(shí)現(xiàn)高達(dá)175W的輸出功率和92%的效率 深耕于高壓集成電路高能效功率變換領(lǐng)域的知名公司Power Integrations(納斯達(dá)克股票代號(hào):POWI)今天宣布推出TinySwitch?-5,將廣受歡迎的集成離線式開(kāi)關(guān)IC產(chǎn)品系列的輸出功率擴(kuò)展至175W。新款TinySwitch-5采用簡(jiǎn)單的二極管整流和光耦器反饋,效率高達(dá)92%。 TinySwi
    Power Integrations推出TinySwitch-5 IC 助力高效電源設(shè)計(jì)
  • TDD和FDD模式RRU電源設(shè)計(jì)的不同點(diǎn)
    電源轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)是一種在效率、尺寸和成本之間的折衷設(shè)計(jì)。但這種折衷的基礎(chǔ)是首先要滿足輸出負(fù)載動(dòng)態(tài)響應(yīng)規(guī)格。輸出動(dòng)態(tài)負(fù)載響應(yīng)性能是判斷電源設(shè)計(jì)好壞的主要標(biāo)準(zhǔn)。
    TDD和FDD模式RRU電源設(shè)計(jì)的不同點(diǎn)
  • 簡(jiǎn)化隔離驅(qū)動(dòng)電源設(shè)計(jì),納芯微推出集成晶振的NSIP3266全橋變壓器驅(qū)動(dòng)
    NSIP3266專為高壓系統(tǒng)中隔離驅(qū)動(dòng)供電的半分布式架構(gòu)而設(shè)計(jì),采用全橋拓?fù)?,支持寬壓輸入,集成晶振釋放MCU資源 納芯微宣布推出集成晶振與多種保護(hù)、支持軟啟動(dòng)的全橋變壓器驅(qū)動(dòng)NSIP3266,可廣泛應(yīng)用于汽車(chē)車(chē)載充電機(jī)(OBC)、牽引逆變器及充電樁、光伏發(fā)電和儲(chǔ)能、服務(wù)器電源等系統(tǒng)中的隔離驅(qū)動(dòng)供電電路。NSIP3266支持寬范圍輸入的全橋拓?fù)?,同時(shí)憑借巧妙的引腳和功能設(shè)計(jì),極大簡(jiǎn)化了隔離驅(qū)動(dòng)供電
    簡(jiǎn)化隔離驅(qū)動(dòng)電源設(shè)計(jì),納芯微推出集成晶振的NSIP3266全橋變壓器驅(qū)動(dòng)
  • ZLG嵌入式筆記(連載05) | 電源設(shè)計(jì)避坑(下)
    產(chǎn)品上量后,通常都會(huì)有降成需求。多年來(lái),接觸過(guò)不少產(chǎn)品降成案例,在電源上下刀過(guò)猛,引發(fā)了產(chǎn)品偶發(fā)性問(wèn)題,帶來(lái)了很不好的負(fù)面影響。本文將對(duì)這些案例進(jìn)行總結(jié),提供電源設(shè)計(jì)參考,確保產(chǎn)品降成不降質(zhì)量。
  • ZLG嵌入式筆記(連載04) | 電源設(shè)計(jì)避坑(上)
    在一些產(chǎn)品或系統(tǒng)中,電源成本占比很高,所以就有人想在電源上打主意。遇到過(guò)不少案例,在電源設(shè)計(jì)上做了物料成本節(jié)省,在電源最大功率、電源質(zhì)量等方面打了折扣,帶來(lái)了極大的隱患。電源系統(tǒng)為系統(tǒng)或產(chǎn)品工作提供能源,電源質(zhì)量的好壞直接影響著產(chǎn)品的穩(wěn)定性,穩(wěn)定可靠的電源是產(chǎn)品和系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ),如果電源不穩(wěn)定,系統(tǒng)的可靠性就無(wú)從談起,千萬(wàn)不要在電源上摳成本。
    ZLG嵌入式筆記(連載04) | 電源設(shè)計(jì)避坑(上)
  • “屏實(shí)力”“視幀香” 優(yōu)派發(fā)布辦公與電競(jìng)顯示器
    優(yōu)派(ViewSonic)推出在屏幕與色彩方面優(yōu)勢(shì)突出的兩款顯示器VA2462-4K-HD和VX2581-2K-PRO-3,以滿足辦公設(shè)計(jì)和電競(jìng)游戲視訊市場(chǎng)的需求。 優(yōu)派VA2462-4K-HD這款23.8英寸高分小屏的硬件低藍(lán)光4K辦公顯示器搭載了3840*2160分辨率,擁有185像素密度畫(huà)面細(xì)膩;采用 IPS硬屏,提供178°的可視范圍,三邊微邊框設(shè)計(jì);10bit面板提供10.7億顯示色數(shù),
    “屏實(shí)力”“視幀香” 優(yōu)派發(fā)布辦公與電競(jìng)顯示器
  • 歐姆定律我是很熟,只是沒(méi)想到電流不按套路出牌!
    誠(chéng)如高速先生所言,其實(shí)電源的直流壓降和通流設(shè)計(jì)和仿真背后的原理真的很簡(jiǎn)單,那就是初中就學(xué)過(guò)的歐姆定律。請(qǐng)?jiān)试SChris不厭其煩的再再再一次給大家介紹下電源直流壓降和通流設(shè)計(jì)或者仿真的本質(zhì)。在電源輸出端,也就是VRM端,主要是給負(fù)載,也就是Sink端提供電流,并保證原始的輸出電壓。但是在實(shí)際鏈路中免不了會(huì)產(chǎn)生直流電阻R,因此最終需要電流I的Sink端的電壓就會(huì)比電源輸出端的U減少I(mǎi)*R的值。
    歐姆定律我是很熟,只是沒(méi)想到電流不按套路出牌!

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